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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Touchez le contrôle de la puissance. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Régulateurs de puissance, thermomètres, stabilisateurs thermiques

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L'article décrit un régulateur de puissance tactile sur un microcircuit spécialisé K145AP2 - un générateur d'impulsions de commande triac. L'appareil proposé utilise un contrôle combiné à microcircuit qui, en plus de la régulation habituelle de la consommation électrique, vous permet de réaliser l'effet d'une augmentation/diminution continue et douce de la luminosité des lampes, par exemple dans les guirlandes d'arbres de Noël ou les systèmes d'alarme. .

Le microcircuit K145AP2 est réalisé selon la technologie rMOS. Sa tension d'alimentation est de -15 V et la consommation de courant varie de 0,5 à 2 mA. Il est utilisé dans les gradateurs industriels "ARS - 0,24", "ROS - 0,12", "ROS - 0,3".

Le circuit du contrôleur tactile réalisé sur cette puce est représenté sur la figure.

Contrôle de la puissance tactile

Lorsqu'elle est connectée au réseau, la charge contrôlée par le régulateur est à l'état éteint. Si vous touchez brièvement le capteur E0,5, pendant environ 1 s, la lampe clignotera presque à pleine intensité. Si le contact avec le capteur dure plus longtemps, la luminosité de la lampe diminuera d'abord progressivement, et après avoir atteint un minimum et « attendu » un peu, elle recommencera à augmenter.

Vous pouvez couper l'alimentation de la charge en touchant brièvement le capteur. La prochaine fois que vous toucherez le capteur, la lampe se rallumera, et avec la même luminosité qu'avant de s'éteindre, puisque le microcircuit « se souvient » de la dernière valeur réglée. Si vous utilisez le bouton SB1 au lieu d'un capteur, les processus de commande se déroulent de la même manière qu'avec la commande tactile. La seule différence est qu'il n'est pas nécessaire de respecter strictement le phasage de la connexion réseau. Pour mettre en œuvre la fonction de contrôle de puissance continue, le bouton SB1 doit être verrouillé.

Le but des broches du microcircuit:

2 - entrée d'impulsion de synchronisation du réseau ;

3 - entrée sensorielle principale ;

4 - entrée auxiliaire ;

5 - puissance de sortie négative ;

6 - sortie d'impulsions de commande ;

12 - entrée de séparation de fil commun ;

14 - sortie de la boucle à verrouillage de phase ;

15 - commun.

Le microcircuit régulateur est alimenté par une simple source d'alimentation secondaire avec un condensateur d'extinction, composé d'une résistance de limitation R8, d'un condensateur C4, d'un redresseur demi-onde avec des diodes VD4, VD5 et LED HL1, qui sert simultanément d'indicateur de connexion réseau. S'il est trop brillant, il doit être contourné avec une résistance de 100...510 Ohm (non illustrée dans le schéma). La tension redressée lisse le condensateur C3 et stabilise la diode Zener VD2 à un niveau de -13...-15 V. D'après l'ouvrage de référence ("Circuits intégrés et leurs analogues étrangers", vol. 2. - RadioSoft, 1999), la tension d'alimentation du microcircuit K145AP2 est comprise entre -13,5 et -16,5 V, mais comme le montre la pratique, la tension d'alimentation minimale peut être de -11...-12 V. La résistance R6 limite le courant de sortie maximum du microcircuit. La diode Zener VD3 protège le microcircuit en cas de panne du triac. La self L1 et le condensateur C6 réduisent le niveau d'interférence haute fréquence. La diode Zener VD1 limite l'amplitude des impulsions à l'entrée principale du microcircuit.

L'appareil utilise des résistances MLT d'une puissance non inférieure à celle indiquée sur le schéma. LED - AL307V, AL307G, AL102V, AL102D ou tout autre avec un courant continu admissible d'au moins 20 mA. Transistor - n'importe quelle série KT503, KT602, KT603, KT608, KT611, KT630, KT645, KT646 avec un coefficient de transfert de courant de base d'au moins 100. Nous pouvons remplacer le si-mistor par un TS112-10, TS112-16 ou similaire un étranger. Avec une puissance de charge maximale supérieure à 40 W, il doit être installé sur un dissipateur thermique dont la surface dépend de la puissance de charge (avec une puissance de 800 W - au moins 100 cm2).

Dans les cas extrêmes, il est permis de remplacer les diodes Zener KS515A (VD1, VD2) par 2S213A ou deux D814A, KS175Zh connectées en série. Diode Zener VD3 - toute diode de faible puissance avec une tension de stabilisation de 20...40 V, par exemple KS522A, 2S530A, KS533A ou deux D814D connectés en série. Condensateur C3 - tout condensateur à oxyde d'une capacité d'au moins 100 μF, C4 et C6 - K73-17 ou étranger pour une tension d'au moins 250 V. Les condensateurs restants - toute céramique ou film pour une tension d'au moins 25 V La self L1 est réalisée sur un morceau de tige de ferrite 400NN de longueur 20...60 mm et de diamètre 8 mm. Ses paramètres dépendent de la puissance de charge maximale attendue. Dans la version de l’auteur, d’une puissance de 800 W, le starter est réalisé en deux tronçons de 50 mm de long. Sur chaque tige, 40 tours de fil PEV2 0,82 sont enroulés sur une couche de papier. Il est conseillé d'imprégner le bobinage de l'inducteur avec de la colle BF-2.

Le régulateur, assemblé à partir de pièces en bon état, ne nécessite aucun réglage. Dans certains cas, pour réduire les interférences, la capacité du condensateur C6 est augmentée. En cas de faux déclenchement du triac (la lampe scintille), vous devez réduire la résistance de la résistance R10 à 51 Ohms. S'ils persistent, le triac doit être remplacé. Lors de la première mise sous tension, une lampe à incandescence d'une puissance de 60...100 W doit être utilisée comme charge. La puissance de charge minimale dépend de l'instance spécifique du triac et peut dans certains cas être seulement de 3 à 8 W. Dans la version de l'auteur, un des exemplaires du régulateur avec un triac KU208G fonctionne avec une lampe 220 V 8 W. Lors de la première mise sous tension longue durée, il est nécessaire de surveiller la température du triac et de l'inducteur. S'il s'avère qu'elle est supérieure à 55...60°C, vous devez utiliser un dissipateur thermique plus puissant pour le triac et enrouler l'enroulement de l'inducteur avec un fil de plus grand diamètre. Le fusible FU1 ne doit pas être négligé, car lorsqu'une lampe de 100 W grille, une impulsion de courant de 20...30 A se produit dans le réseau.

Le régulateur peut être complété par un simple voltmètre à tension alternative, constitué d'une résistance MLT-1, d'une diode KD105B et d'un microampèremètre (cadran indicateur du niveau d'enregistrement d'un magnétophone), par exemple M4762.1, M476/1, M4761, M6850.1. Pour l'appareil M4762.1, la résistance de limitation est de 330 kOhm.

Lors de l'installation de la puce, les mêmes précautions doivent être prises que pour les puces fabriquées en technologie CMOS. L'appareil dispose d'une alimentation secteur sans transformateur. Toucher ses éléments pendant le fonctionnement est inacceptable.

Le régulateur proposé remplace facilement les interrupteurs mécaniques standards pour le câblage interne si la puissance de la lampe ne dépasse pas 150 W. L'utilisation du K145AP2 avec des microcircuits des séries K561, K564 avec des conceptions de circuits appropriées permet de mettre en œuvre des fonctions de contrôle supplémentaires, par exemple augmenter la puissance jusqu'à la valeur maximale, réduire automatiquement la puissance, atteindre en douceur une valeur préfixée, etc.

Auteur : A. Butov

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